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1、(10)申请公布号 CN 103153788 A(43)申请公布日 2013.06.12CN103153788A*CN103153788A*(21)申请号 201080069298.1(22)申请日 2010.09.28B64D 15/16(2006.01)F03D 1/06(2006.01)F03D 3/06(2006.01)F03D 11/00(2006.01)(71)申请人萨博公司地址瑞典林雪平(72)发明人爱德华多菲格罗亚-卡尔斯特伦(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司 11227代理人田军锋 魏金霞(54) 发明名称用于对结构元件进行除冰的方法和装置(57) 摘要本发明涉。
2、及一种用于对结构元件(170、270、370)进行除冰的除冰装置。该结构元件可以由整体聚合材料或金属材料制成。该装置包括:电连接至电极结构(200)的电源(250),所述电源设置成在适用时对所述电极结构(200)进行充电。电极结构(200)设置成产生脉冲力(Fn)来去除附着在所述结构元件(170、270、370)上的冰。本发明涉及一种用于对结构元件(170、270、370)进行除冰的方法。本发明还涉及一种计算机程序和计算机程序产品。本发明还涉及一种承载该装置的平台。(85)PCT申请进入国家阶段日2013.03.27(86)PCT申请的申请数据PCT/SE2010/051041 2010.09。
3、.28(87)PCT申请的公布数据WO2012/044213 EN 2012.04.05(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书14页 附图4页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书14页 附图4页(10)申请公布号 CN 103153788 ACN 103153788 A1/2页21.一种用于对结构元件(170、270、370)进行除冰的除冰装置,包括:电连接至电极结构(200)的电源(250),所述电源设置成在适用时对所述电极结构(200)进行充电,所述除冰装置的特征在于,所述电极结构(200)设置成产生脉冲力(Fn)来去除附着在所述结构元件(1。
4、70、270、370)上的冰。2.根据权利要求1所述的除冰装置,其中,所述电极结构(200)包括能够相互移位的第一电极(210)和第二电极(220)。3.根据权利要求2所述的除冰装置,其中,所述第一电极和所述第二电极中的一者最靠近于所述待去除的冰。4.根据权利要求3所述的除冰装置,其中,所述第一电极和所述第二电极中的另一者固定至所述结构元件。5.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述电极结构(200)包括设置成彼此极为接近的第一电极(210)和第二电极(220)。6.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述电极结构(200)包括夹置的电介质元件(230)。7.根据前述。
5、权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述电极结构(200)包括板式电容器。8.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述第一电极(110)和所述第二电极(120)呈带状。9.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述第一电极(110)包括多个分离的第一电极(110),并且所述第二电极(120)功能性地设置在所述多个分离的第一电极(110)中的每个处。10.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述产生的脉冲力(Fn)具有足以去除具有约1-3毫米(10-3m)的厚度的冰的附着层的幅值。11.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述装置设置成产生若干连。
6、续的脉冲力(Fn)来去除附着在所述结构元件(170、270、370)上的冰。12.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,包括至少两个电极结构(200)。13.根据前述权利要求中的任一项所述的除冰装置,其中,所述结构元件(170、270、370)由诸如包括例如碳纤维和/或玻璃纤维的全塑金属之类的非金属材料制成。14.一种平台(100、110),包括根据权利要求1-13中的任一项所述的除冰装置。15.根据权利要求14所述的平台,其中,所述平台是固定设施。16.根据权利要求14或15所述的平台,其中,所述平台是固定风力设备或海上风力设备。17.根据权利要求14所述的平台(100),其中,所述平台。
7、(100)为飞行器并且所述结构元件为飞行器机翼或飞行器舵。18.一种用于对结构元件(170、270、370)进行除冰的方法,包括下述步骤:当适用时,通过电连接至电极结构(200)的电源(250)对所述电极结构(200)进行充电(s430),权 利 要 求 书CN 103153788 A2/2页3所述方法的特征在于下述步骤:产生(s450)脉冲力(Fn)来去除附着在所述结构元件(170、270、370)上的冰。19.根据权利要求18所述的方法,还包括下述步骤:根据指示所述结构元件(170、270、370)上的当前冰状态的存在的信号来激活(s430)对所述电极结构(200)进行的所述充电。20.根。
8、据权利要求18或19所述的方法,还包括下述步骤:确定(s420)对所述电极结构(200)进行的所述充电是否已经将所述电极结构(200)设置在预定状态。21.根据权利要求18-20中的任一项所述的方法,还包括下述步骤:确定(s410)积累在所述结构元件(170、270、370)上的冰的状态,并且根据所述所确定的状态产生所述脉冲力。22.一种包括用于对结构元件(170、270、370)进行除冰的程序代码的计算机程序(P),包括下述步骤:当适用时,通过电连接至电极结构(200)的电源(2 50)对所述电极结构(200)进行充电(s430),所述计算机程序(P)的特征在于下述步骤:当所述计算机程序在计。
9、算机(500)上运行时,产生(s450)脉冲力(Fn)来去除附着在所述结构元件(170、270、370)上的冰。23.一种包括用于对结构元件进行除冰的程序代码的计算机程序产品,所述程序代码以计算机可读的方式存储在介质上,所述计算机程序产品包括下述步骤:当适用时,通过电连接至电极结构(200)的电源(250)对所述电极结构(200)进行充电(s430),所述计算机程序产品的特征在于下述步骤:当所述计算机程序在计算机(500)上运行时,产生(s450)脉冲力(Fn)来去除附着在所述结构元件(170、270、370)上的冰。权 利 要 求 书CN 103153788 A1/14页4用于对结构元件进行。
10、除冰的方法和装置技术领域0001 本发明涉及一种对结构进行除冰的装置和方法。具体地,本发明涉及一种对整体聚合物(纤维强化的)的或金属的机翼或螺旋桨进行除冰的装置和方法。本发明还涉及一种计算机程序和计算机程序产品。本发明还涉及一种承载该装置的平台。背景技术0002 飞行器连续暴露于不同气候条件,并且在极端情况中的最危险的事件之一是积冰。已知的是,由于在飞行器的空气动力学表面形成冰而造成的积冰会对飞行条件造成严重的干扰。0003 飞行器上的积冰是非常复杂的物理过程。因此,适当的冰抑制技术的选择是一项困难的任务。拟要选择的技术必须与一些限制相容,这些限制包括材料性能、疲劳、飞行中的动态变形、鸟冲撞承。
11、受能力、修理和维护限制、耐久性等,仅列举了几例。因此,拟要考虑的任何方法必须在其总背景中仔细分析以便以具有价值的技术结论结束。0004 现在即将到来的问题之一是对燃料消耗减少的增长的需要,这又产生了轻量化和额外的空气动力学限制尤其是层流气流的要求。这已经导致了考虑由重量轻的纤维增强环氧树脂制造机翼的智能修复机翼飞行器概念的发展。冰的去除既可以通过提供熔化热来完成又可以通过作用于表皮的仅超过积冰层的附着力的机械应力来完成。然而,已知的是热要求太多的电力,并且在材料是环氧树脂的情况下,高温是应该避免的老化因素。另一方面,机械应力应当是脉冲力以使能量消耗最小化并且在毁坏冰表面附着时完成冰裂。积累的冰。
12、然后将主要因空气的阻力而去除。因此,能够通过脉冲力的作用完成机翼表皮表面移位的致动器是非常有意义的。0005 美国5584450描述了用于附接至机翼的电逐出除冰系统,该电逐出除冰系统包括多个由电介质填充区域分离的电逐出元件,所有的电介质填充区域都设置在顶电介质层与底电介质层之间。连续的顶表皮层覆盖整个除冰装置。0006 美国5129598描述了用于对飞行器结构构件进行除冰的可附接电脉冲除冰器,该可附接电脉冲除冰器包括设置成与结构构件的外表面接近的感应线圈。线圈由允许线圈相对于结构构件运动的挠性冰积累支承构件支承。线圈和支承构件可以形成在能够附接至结构构件的前缘的整体构造中。线圈和支承构件通过短。
13、时期、高电流脉冲流过线圈而快速地远离结构构件移位。0007 已知的冰抑制方法通常为金属表皮材料进行考虑并且通常是感应性的或利用热的(加热)。甚至存在通过总变形(可膨胀层等)来完成除冰的方法。0008 一些方法的已知的缺点是一些冰抑制装置将显著的局部扰动引入了空气流。由于从空气动力学考虑的角度出发,层流(特别地在机翼表面处)是期望的功能,因此表面的任何突起是不能够接受的。0009 已知的除冰方法的另一个缺点是冰和机翼之间的夹层的融化,这会导致将积累的冰向后推动的滑动效应,而简单地产生的水向后流动并且有在飞行器机翼的副翼处冻结的说 明 书CN 103153788 A2/14页5风险。发明内容001。
14、0 本发明的一个目的在于提供用于对例如飞行器的机翼或风力设备的螺旋桨叶片之类的结构元件进行除冰的改进的方法和装置。0011 本发明的另一目的在于提供用于对例如飞行器的机翼或风力设备的螺旋桨叶片之类的结构元件进行除冰的可靠的方法和装置。0012 本发明的又一目的在于提供用于对例如飞行器的机翼或风力设备的螺旋桨叶片之类的结构元件进行除冰的替代性的方法和装置。0013 本发明的又一目的在于提供用于改进暴露于恶劣天气条件下从而产生积冰的平台的性能的方法和装置。0014 本发明还有一个目的在于提供用于减少平台处的不需要的空气湍流的风险的方法和装置,其中,空气湍流导致平台的性能受损。0015 这些目的通过。
15、根据权利要求1的除冰装置来实现。0016 根据本发明的方面提供了一种用于对结构元件进行除冰的除冰装置,该除冰装置包括:电连接至电极结构的电源,所述电源设置成在适用时对所述电极结构进行充电,其中,所述电极结构设置成产生脉冲力来去除附着在所述结构元件上的冰。0017 所述电极结构可以包括能够相互移位的第一电极和第二电极,其中,所述第一电极和所述第二电极中的一者最靠近于所述待去除的冰。所述第一电极和所述第二电极中的另一者固定至所述结构元件。0018 所述电源可以设置成在适用时对所述电极结构充电至预定的状态。0019 所述电极结构设置成在充电至所述预定状态以及从所述预定状态放电时,产生用于去除附着在所。
16、述结构元件上的冰的脉冲力。所述电极结构的所述充电和放电以脉冲方式进行,即以例如1-5毫秒的很短的时间进行。该脉冲产生了作用在所述结构元件上以去除所述附着冰的脉冲力。0020 通过对所述电极装置提供电压脉冲,在第一电极与第二电极之间迅速建立了电场。在所述电极装置的放电期间,与所述电场相关联的能量至少部分地转换成作用于所述结构元件的脉冲力,导致所述结构元件的表皮的脉冲式变形。因此,可以去除附着到所述结构元件的冰。0021 积累的冰的裂开效应旨在减小从飞行器的前机翼去除的冰块的尺寸以避免在向后飞行时会损坏飞行器的其它部件的飞行冰片。0022 所述电极结构的所述预定状态可以是任意的适合状态,其中在所述。
17、第一电极与第二电极之间的所述电场大到足以去除在所述结构元件上的检测到的和测量到的冰层。这意味着所述预定状态可以根据下文所描述的冰检测/测量系统测量的厚度和结构而确定。0023 本发明的基本优点在于概念的简易性。该装置在现有平台上实现起来很简单。本发明还提供了例如飞行器的整体复合机翼的结构元件中的低的被入侵水平。0024 然而,对于这里提出的除冰概念而言存在有军用和民用两者的潜在应用的宽范围。0025 该除冰概念的主要优点在于,尽管解决方案应该谨慎地适应于每种情况来确保功说 明 书CN 103153788 A3/14页6能以及电的正确使用,但该技术可以同样地在整体聚合物的或金属的机翼中实施。00。
18、26 由于能量是以脉冲的方式间歇性的并且与V2(V为在放电前跨越第一电极和第二电极的电压)成正比,因此除冰装置的操作所要求的预期的能量的量是非常低的。此外,必须注意的是,如果使用常规的聚酯膜,则脉冲力例如列表显示在下文中的“发明原理”的章节中的将比在第二列的力中给出的脉冲力极大地增强。实际上脉冲力可以根据电介质性能以约40-50的因数增大或更高。需要在第一电极与第二电极之间的不大于0.5mm的间隙,这在许多空气动力学方面能够成为优点。明显的是,关于该间隙,其长度和结构元件的表皮的厚度以及最大可达到的脉冲力应当调整在所选择的复合物的分层的范围内。该脉冲力必须基于需要完成什么来决定,同时还与材料性。
19、能和承受能力协调。在实践中,需要涉及在装置的材料性能与所选择的材料如何在长寿命时间中工作之间进行折中的设计。0027 与机械应力有关的优点在于:根据本发明的一个方面的概念是非常紧凑的,因此,不会特别地受例如鸟或空气中的可能撞击机翼的其它潜在物体(碎片、石块等)的撞击的影响。0028 对于飞行器,约3-4mm以上的冰厚度将产生空气动力特性的严重恶化,因此,通常冰抑制不允许有太多的积冰。太薄的冰层(即1mm以下)弹性太大,因此将很容易跟随在结构元件的表皮中引起的振荡(通过重复产生脉冲力提供)。另一方面,太重的积冰意味着积冰的厚度大,因此,需要完成结构元件的表皮的机械变形的力将增大到接近可能导致毁坏。
20、机翼的所述复合表皮的力的极限。因此,非常必要的是仔细评估操作这样的装置的操作的最佳范围以相对于复合表皮或金属表皮的结构破坏的可能性确保性能和无风险操作。然而,这有可能通过仔细的实验工作以及激活除冰的动力系统的设计来完成。0029 厚度太小的积冰层(即0.5-0.7mm以下)是非常有弹性的冰层,从而通过脉冲力在表皮上引起变形不能够完成冰抑制。另一方面,太厚的冰层将以如下方式增加表皮的质量:脉冲力不能够以足以裂开附着的冰的变形等级完成表皮的移位并由此导致抑制。因此,对于冰抑制策略的正确实施来说,积冰厚度的仔细的厚度测量是强制性的。0030 有利的是,装置可以安装在碳纤维或玻璃纤维强化的聚合物(结构。
21、元件)中。用于在除冰装置内的装置、电力线缆以及电极结构之间通信的线缆可以集成在整个塑料结构装置中。在整体金属机翼的情况下,存在有通过协调绝缘的预先的方法实施固定方案的方法。0031 所述电极结构可以包括设置成彼此极为接近的第一电极和第二电极。0032 所述电极结构可以包括能够相互移位的第一电极和第二电极,其中,所述第一电极和所述第二电极中一者最靠近于所述待去除的冰,并且其中,所述第一电极和所述第二电极中的另一者固定至所述结构元件。0033 所述电极结构可以包括夹置的电介质元件。所述电介质元件可以是非常薄的。根据一个示例,所述电介质元件约250微米厚。因此给出的电压可以产生较大的脉冲力。0034。
22、 所述电极结构可以包括板式电容器。通常板式电容器是相当便宜的装置。因此,该装置为上述问题提供了具有成本效益的解决方案。0035 所述第一电极和所述第二电极可以呈带状。此处所提出的冰抑制方法大致是平的并且不突出,具有非常小的厚度从而既不影响结构元件表面的空气动力学性又不影响平台的复合机翼或金属机翼上的结构入侵。否则这些是已知的除冰方法的共同缺点。0036 所述第一电极可以包括多个分离的第一电极,并且,所述第二电极功能性地设置说 明 书CN 103153788 A4/14页7在所述多个分离的第一电极中的每个处。通过在沿着所述第二电极的预定的不同位置处(例如在积冰为已知的问题的位置处)提供所述脉冲力。
23、的产生,需要较少的用于制造第一电极的材料。因此提供了更便宜的除冰装置,而不需要限定所述装置的性能。自然地,根据另一实施方式,所述第二电极可以包括多个分离的第二电极,并且所述第一电极可以功能性地设置在所述多个分离的第二电极中的每个处。0037 应当注意的是,在此处提出的电极结构中,根据示例,电极中的一个电极应当是可动表皮的组成部分,而另一个电极附接至机翼结构梁以完成相对于可动部分的固定部分。0038 在整个聚合物机翼中,这个概念的一个可能的优点在于,电极中的一个电极(例如附接至机翼结构梁的电极)可以连续地经过结构元件整个范围形成并且设计成允许高的电流强度,由此在将其用作闪电转移路径的情况下其功能。
24、性可以扩展,用作闪电转移路径时该电极应当接地。0039 所述产生的脉冲力可以具有足以去除具有约1-3毫米(10-3m)的厚度的冰的附着层的幅值。替代性地,所述所产生的脉冲力可以具有足以去除具有约1-10毫米(10-3m)的厚度的冰的附着层的幅值。应当对施加到电极结构的电压以及所述第一电极、第二电极和所述电介质元件的尺寸和特性进行选择以获得用于去除附着到所述结构元件的冰的适合的脉冲力。0040 所述装置设置成产生若干连续的脉冲力来去除附着在所述结构元件上的冰。据此提供一种有效的除冰装置。根据一个实施方式,产生预定数量的冲击脉冲来去除结构元件上的冰。根据一个示例,通过所述电极结构产生3-5个连续的。
25、冲击脉冲。根据另一个示例,产生多于5个的连续冲击脉冲。0041 高压脉冲产生的技术实现可以看作与在通常使用10-15kV的电压脉冲的汽车的火花产生中遇到的解决方案类似的解决方案。脉冲的数量和它们的形状可以通过微处理器控制装置在HV线圈的初级侧电子地调整。线圈变压器的相移必须对需要正脉冲还是负脉冲进行考虑。这里的关键问题是能够对脉冲的噪声频带进行控制,并且对于特定的应用,除冰脉冲的噪声频带期望低于或至多1MHz并且落在毫秒的范围内。0042 每个脉冲均可以具有任意适合的持续时间。根据一个示例,脉冲具有1毫秒的持续时间。用于去除结构元件上的冰的脉冲力基本上在产生的电压电力脉冲期间操作。0043 根。
26、据本发明的一方面,在所述脉冲力产生之前确定用于去除结构元件上的冰需要产生的脉冲力。用于去除结构元件上的冰需要产生的脉冲力可以通过确定所述结构元件上的冰厚度的装置来确定。该确定所述结构元件上的冰厚度的装置可以设置成邻近于所述除冰装置。0044 除冰装置可以包括至少两个电极结构。至少两个电极结构可以通过例如电池或飞行器上的主电源的一个单个的电源提供电力。替代性地,至少两个电极结构可以通过例如主电源和飞行器上的辅助电源的不同的电源分别提供电力。还应当注意的是,至少两个电极结构可以通过一个或更多个控制单元操作性地驱动以控制所述脉冲力的产生,并且在适用时,根据本发明的方面对所述结构元件进行除冰。0045。
27、 所述两个电极结构可以以交替的方式产生所述脉冲力。所述电极结构不需要在结构元件的表皮中同步产生振荡来实现冰抑制。根据另一示例,所述两个电极结构可以基本上同时产生所述脉冲力。说 明 书CN 103153788 A5/14页80046 所述电压电源可以产生所述第一电极与所述第二电极之间的电场,该电场具有任意适合的大小,例如1kV、5kV或10kV。替代性地,该电场可以具有小于1kV或大于10kV的幅值。0047 所述结构元件可以由诸如包括例如碳纤维和/或玻璃纤维的全塑材料之类的非金属材料制成。所述结构元件可以由例如氧化铝、或轻质金属合金的金属材料制成。根据一个示例,所述结构元件可以由金属材料和整体。
28、塑性材料制成。0048 由于可以通过定制的应用实现该冰抑制概念,因此所述结构元件可以为要求通过定期的冰抑制对其表面上的积冰进行控制的任何其它应用的一部分。0049 所述结构元件可以是飞行器的机翼。所述结构元件可以是飞行器的机翼的表皮。所述结构元件可以是风力设备的螺旋桨叶片。0050 与使用线圈来去除所述结构元件上的冰的现有技术解决方案相比较,除冰装置具有非常小的体积。该除冰装置还可有利地保持结构元件的光滑表面,从空气湍流的角度来看这是非常可取的。0051 根据本发明的方面,提供了包括文中所描述的除冰装置的平台。0052 所述平台可以是固定设施。0053 所述平台可以是固定风力设备或海上风力设备。
29、。在高纬度地区的风力发电机的叶片中可以容易地实现根据本发明的概念。例如,从风电市场的角度考虑,所提出的除冰发明将显著提高风能在结冰气候中的盈利能力。本发明将有助于风力发电在北极地区的扩展。目前,有效的除冰方法的缺乏减少了产生重大经济损失的能源生产。此外,由于没有适当的除冰技术可用,因此在北极地区因优良的风条件而适合于发电的广阔的潜在地区被浪费。可以为高效的和相容的除冰技术的许多其它潜在应用提供类似的论据。0054 平台可以是飞行器并且所述结构元件可以是飞行器机翼或飞行器舵。文中所描述的技术可以容易适应于许多其它民用和军用应用。本领域技术人员认识到,文中所描述的根据本发明的技术适用于存在结构元件。
30、的冰抑制的基本需要的任何其它应用。0055 根据本发明的方面,提供了一种用于对结构元件进行除冰的方法,包括下述步骤:0056 当适用时,通过电连接至电极结构的电源对所述电极结构进行充电,以及下述步骤:0057 产生脉冲力来去除附着在所述结构元件上的冰。0058 根据本发明的方面,提供了传递到电极结构的电压的快速变化。0059 在飞行器平台的情况下,除冰方法可以在起飞前、起飞中、飞行中、和/或着陆过程中进行,即,在已经在飞行器的一个或更多个机翼上检测到冰的任何情况下。0060 该方法还可以包括下述步骤:0061 根据指示所述结构元件上的当前的冰状态的存在的信号来激活对所述电极结构进行的所述充电。。
31、0062 该方法还可以包括下述步骤:0063 确定对所述电极结构进行的所述充电是否已经将所述电极结构设置在预定状态。0064 该方法还可以包括下述步骤:0065 确定积累在所述结构元件上的冰的状态,并且根据所述确定的状态产生所述脉冲说 明 书CN 103153788 A6/14页9力。附图说明0066 为了更完全地理解本发明以及其进一步的目的和优点,现在对附图中示出的示例进行参照,其中在所有若干幅图中相同的附图标记表示相同的部件,并且在附图中:0067 图1a示意性地示出了根据本发明的方面的飞行器形式的平台;0068 图1b示意性地示出了根据本发明的方面的风力设备形式的平台;0069 图2示意。
32、性地示出了根据本发明的方面的除冰装置;0070 图3a示意性地示出了设置有多个根据本发明的方面的除冰装置的飞行器的机翼;0071 图3b示意性地示出了设置有一对根据本发明的方面的除冰装置的飞行器的机翼的横截面图;0072 图4a示意性地示出了根据本发明的方面的用于对结构元件进行除冰的方法;0073 图4b示意性地示出了根据本发明的方面的更详细地描述的用于对结构元件进行除冰的方法;以及0074 图5示意性地示出了根据本发明的方面的控制单元。具体实施方式0075 参照图1a,其描述了根据本发明的方面的平台100。根据图1a,该平台100示例为飞行器。飞行器可以是战斗机、轰炸机、侦察机或它们的组合。。
33、飞行器可以是例如航线客机或多用途飞机的商业民用飞机。飞行器可以是发动机驱动的或可以是滑翔机。飞行器可以是有人驾驶的或无人驾驶的,例如UAV(无人驾驶飞行器)。飞行器可以是固定翼的、扑翼的、旋翼的或它们的组合的。替代性地,平台100可以是卫星、航天飞机、火箭或导弹。0076 根据装置可以实施于的其它示例,平台可以是例如船舶、舰艇或渡船的水运工具。装置可以安装在石油钻塔或其它浮式平台上。特别地,装置适于安装在浮式风力设备上。0077 参照图1b,其示意性地描述了适于根据本发明的方面的用于对结构进行除冰的装置的平台。0078 根据图1b,平台100为固定设施。根据优选实施方式,该固定设施为用于以常规。
34、方式产生电力的风力设备。根据该示例,风力设备包括基础结构150、毂部160和三个螺旋桨叶片170。为了清楚,在图1b中没有示出例如发电机、齿轮箱和控制单元的其他特征。所述风力设备的转子直径可以高达120米,然而,可以使用例如50米或75米的任何适合的转子直径。风力设备可适应于低、中或高风速。根据一个示例,风力设备设置有三个螺旋桨叶片,然而,任何适合数量的螺旋桨叶片都是适合的。0079 风力设备可能会在例如螺旋桨叶片170上遭受到积冰。通常,累积在螺旋桨叶片上的冰对风力设备110的性能有负面影响。与在更有利的天气条件(即,意味着可接受的或不存在累积在螺旋桨叶片170上的冰的条件)时运行相比,在极。
35、端结冰条件下所产生的电力可减少高达40%或更多。0080 在附着的冰覆盖了一个螺旋桨叶片的至少一部分的情况下,在螺旋桨叶片的毂部160处的剪力导致受损的运行以及增大的停止运行的风险,或在严重的情况下导致风力设说 明 书CN 103153788 A7/14页10备110的损坏。0081 参照图2描述的根据本发明的实施方式的装置集成在风力设备的至少一个螺旋桨叶片中,优选地集成在所有螺旋桨叶片中。0082 替代性地,适合的固定设施(平台)可以为选自以下设施中的任一个:例如传载无线电的天线和用于手机通信的基站的无线通信设备、设置在支承结构上的反射器(parabolas)、雷达站、任何民用和/或军用装置。
36、或其表面上的积冰损害其期望的功能性的系统等。0083 参照图2,其示意性地示出了根据本发明的方面的用于对结构元件进行除冰的装置的示例性结构。0084 除冰装置包括电极结构200。更详细地,该除冰装置包括第一电极210和第二电极220。电介质元件230置于所述第一电极210与所述第二电极220之间。0085 电极结构的一个电极(电极210)被固定,而使另一电极(电极220)能够与系统的表皮一起运动。必须采取机械设计预防措施以使除冰装置能够完成振幅在约1mm的范围内的振动而不损伤表皮(例如分层、疲劳等)。此外,还必须考虑到并且抑制电极一旦被阻抑时的反弹以避免机械损伤。0086 根据一个示例,除冰装。
37、置包括板式电容器。更详细地,该除冰装置包括第一电容器板210和第二电容器板220。根据本发明的一个方面的板式电容器为平行板式电容器。0087 第一电极210可由任何适合的材料制成,所述适合的材料为与除冰装置所使用的结构元件、第二电极220和电介质元件230相容的材料。第一电极210可由任何适合的金属或合金制成。另外,第一电极210可具有任何适合的尺寸。然而,根据优选实施方式,第一电极210大致是二维的,即呈例如具有矩形形状的薄片形状。根据一个示例,第一电极210呈带状。第一电极210可集成在结构元件中。0088 第二电极220可由任何适合的材料制成,所述适合的材料为与除冰装置所使用的结构元件、。
38、第一电极210和电介质元件230相容的材料。第二电极220可由任何适合的金属或合金制成。另外,第二电极220可具有任何适合的尺寸。然而,根据优选实施方式,第二电极220大致是二维的,即呈例如具有矩形形状的薄片形状。根据一个示例,第二电极220呈带状。第二电极220可集成在结构元件中。0089 在一个示例中,第一电极的宽度在3-8cm或更大的范围内。在一个示例中,第二电极的宽度在1-4cm的范围内。根据示例,在应用于飞行器的情况下,可动电极(电极220)的长度可以为板条(slat)长度的适合的一部分,即大概在20-60cm的范围内。而固定电极(电极210)可以为板条的全长。一些可动电极可以使用固。
39、定电极的不同的一部分。关键问题是将可动电极的长度选择成能够产生完成除冰所需要的适合的和优化的机翼(结构元件)表皮的振动模式。0090 在第一电极210与第二电极220之间设置有间隙。在该间隙中设置有电介质元件230。该间隙可以具有任何适合的尺寸。电介质元件230紧配合在该间隙中,因此,基本上充满了第一电极210与第二电极220之间的间隙。0091 电介质元件230可以由任何适合的材料制成,所述适合的材料为与除冰装置所使用的结构元件、第一电极210和第二电极220相容的材料。电介质元件230可以由任何适合的材料制成,所述适合的材料为具有适合的机械规范以使得能够产生电极结构的期望振说 明 书CN 103153788 A10。